Results 11 to 20 of about 67,078 (121)
研究了脉冲电源以脉冲电晕放电方式向反应器注入能量时的时间不均匀特性,阐述有效时间、有效平均功率等概念后分析了单针型针板式反应器中脉冲电晕放电功率与电流保持一致的时间特性。实验测得脉冲电源的单次脉冲时间为0.01~0.1 s,平均功率为5~30W;有效时间约10μs,有效平均功率为15-60kW,比平均功率大3个数量级。有效时间内脉冲电晕放电过程以较大功率向反应器注入能量,有效平均功率是表征有效时间内脉冲电晕能量有效注入过程的平均量 ...
黄海涛, 王宁会, 李利新, 陈勇
core +5 more sources
在常温、常压下,利用脉冲电晕放电产生冷等离子体,使一氧化氮发生分解,直接生成氮气和氧气,用四极杆质谱仪在线测量反应过程中反应物和生成物的变化。在自行研制的实验台上,考察了13X分子筛在不同的脉冲电晕放电条件下,表现出来的不同特性及其对反应转化率的影响。在30℃、430℃、流量375nL/min-1333mL/min,分析了该反应过程中13X分子筛对转化率的促进作用。在同一脉冲放电条件下,控制13X分子筛的温度为200℃,转化率从30℃时的1.2%上升到19.7%;转化率最高可以达到35.9 ...
黄海涛, 李利新, 陈勇
core +5 more sources
在脉冲电晕放电条件下,探讨了O2和H=O对NO分解反应过程的影响,并对复杂组分中NO的分解特性进行了实验研究。研究结果表明,脉冲电晕放电对NO分解反应具有一定的促进作用,可有效地分解模拟烟气中的NO,脱除效率随脉冲电压的增加而缓慢增加;受O2和H2O影响 ...
黄忠洲, 李利新, 杜健航
core +4 more sources
用短路放电法测量电容器分布电感时,常因引线电感及电容引起明显误差;本文介绍了能消减引线电感影响的测量方法。当被试电容量特别小或试验电压高到引线起晕电压时 ...
胡昌信
core +2 more sources
研究焦油及粉尘的高效净化方法对推动生物质气化技术的发展具有重要意义.流光电晕放电过程产生的O、H、OH 等活性自由基可有效裂解燃气中的焦油类有机物分子,在直流基压上叠加窄脉冲电压则可实现粉尘的荷电及高效气一固分离,是一种较有应用前景的粗燃气净化方法.笔者对流光电晕放电净化粗燃气焦油及粉尘的技术进展进行了综述,分析了该过程的裂解焦油/除尘机理、研究现状及关键科学问题,并提出了一种基于电旋风等离子体反应器的焦油及粉尘同时净化方法.最后针对生物质气化粗燃气净化过程中的瓶颈问题 ...
吴创之 +4 more
core +3 more sources
当输电线因受雷击产生电晕放电时,电晕会发生电离、复合等物理过程,并且伴随着热效应,由于电晕放电的影响,会造成输电线的过电压值增高,而且电晕会产生高次脉冲电流,并形成一定的辐射,对电子信号的传输造成一定的干扰。利用Agrawal耦合模型以及回击电流模型,采用FDTD算法,研究了电晕对输电线不同位置处感应过电压的影响。结果表明,输电线路电晕的存在,在一定程度上提高了感应过电压值,且电晕对输电线不同位置处的感应过电压的影响不同。
王吉文
doaj
输电线路电晕能够消耗线路上过电压波的电磁能量,使得过电压波幅值衰减、波形畸变,有利于限制线路上的过电压水平。研究冲击电晕对线路过电压波的影响具有重要意义,为此本文建立了输电线路冲击电晕数学模型,用以研究电晕对输电线路暂态电压的畸变效应,该模型考虑了输电线路冲击电晕的物理特性。本文基于电晕伏安特性建立了一种电晕数学模型,并将其带入电磁场暂态分析软件(ATP/EMTP)中计算求解,通过在ATP软件中的用户定义功能研究电晕对输电线路过电压的畸变和衰减现象。比较计算结果与文献中的试验结果,结果表明 ...
李震宇
doaj
在线-板电晕放电反应器模型上,分别采用电阻率较高的镍铬不锈钢线和电阻率较低的青铜线作为电晕线进行了脉冲电晕放电试验研究。结果表明,在其它条件相同的情况下,镍铬不锈钢线比青铜线上的纳秒脉冲衰减要大,两者的差别达15%。这表明,在纳秒脉冲电晕放电的实际应用中,电晕线的电阻率对纳秒脉冲电晕放电的衰减影响不容忽视。
何正浩 +4 more
doaj
针对不同形状金属尖端电晕电流触发阈值的问题,通过圆锥形尖端和椭球形尖端表面附近的电场分布的理论分析,采取实验模拟仿真的方式,得到尖端处电晕触发电场阈值的关系,试验结果得出:1)金属尖端电晕触发电压阈值随高度的增加而降低,高度对金属尖端处电晕触发电场阈值基本无影响,尖端处电场阈值为相对固定值; 2)电晕电流幅值以及频率与尖端处曲率半径以及表面积之间的影响关系。3)尖端处电晕触发电场阈值为6. 938 2 kV/cm到8. 282 4 kV/cm之间。
李祥超, 罗华, 黎雪婷
doaj
直流高欧姆电阻器是测量直流高电压的一个部件,它的许多元件处在高电位上,可能会发生电晕放电。由于电晕电流不流过电阻器,因此,电晕放电是造成测量误差的重要因素之一。 一 ...
赵有斌
doaj

